- โครงสร้างของสารหนูไตรออกไซด์
- คลอเดทิตา
- ของเหลวและก๊าซ
- Arsenolite
- คุณสมบัติ
- ชื่อทางการค้า
- น้ำหนักโมเลกุล
- ลักษณะทางกายภาพ
- กลิ่น
- ลิ้มรส
- จุดเดือด
- จุดหลอมเหลว
- จุดระเบิด
- ความสามารถในการละลายน้ำ
- การละลาย
- ความหนาแน่น
- ความดันไอ
- การจำแนก
- การกัดกร่อน
- ความร้อนของการกลายเป็นไอ
- ค่าคงที่การแยกตัว (Ka)
- ดัชนีหักเห
- การเกิดปฏิกิริยา
- ศัพท์เฉพาะ
- การประยุกต์ใช้งาน
- อุตสาหกรรม
- แพทย์
- อ้างอิง
ออกไซด์สารหนูเป็นสารอนินทรีที่มีสูตรทางเคมีคือในฐานะที่เป็น2 O 3 สารหนูในสถานะโลหะจะเปลี่ยนเป็นออกไซด์นี้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นพิษที่มีพิษร้ายแรงซึ่งอาจมีอาการเฉียบพลันและเรื้อรัง
เนื่องจากสารหนูและออกซิเจนเป็นองค์ประกอบของ p block โดยมีความแตกต่างของอิเล็กโทรเนกาติวิตีค่อนข้างต่ำจึงคาดว่าเนื่องจาก2 O 3เป็นสารประกอบโควาเลนต์ ที่จะกล่าวว่าในฐานะที่เป็นพันธบัตร-O ครอบงำในของแข็งที่ผ่านปฏิสัมพันธ์ระหว่างฐานะ3+และ O 2-ไอออน

ไตรออกไซด์ของสารหนูที่เป็นของแข็ง ที่มา: Walkerma จาก Wikimedia Commons
ความเป็นพิษเฉียบพลันด้วยสารหนูไตรออกไซด์เกิดขึ้นโดยการกลืนกินหรือการสูดดมอาการที่สำคัญที่สุดของสิ่งนี้: ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารอย่างรุนแรงตะคริวการไหลเวียนโลหิตและอาการบวมน้ำในปอด
อย่างไรก็ตามแม้จะมีความเป็นพิษ แต่ก็ถูกนำมาใช้ในเชิงอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่นในการอนุรักษ์ไม้ในการผลิตเม็ดสีเซมิคอนดักเตอร์เป็นต้น นอกจากนี้ในอดีตยังถูกใช้ในการรักษาโรคต่างๆ
Arsenic trioxide เป็นสารประกอบแอมโฟเทอริกซึ่งละลายได้ในกรดเจือจางและด่างไม่ละลายในตัวทำละลายอินทรีย์และค่อนข้างละลายในน้ำ เกิดขึ้นเป็นของแข็ง (ภาพบนสุด) โดยมีรูปแบบผลึกสองรูปแบบคือลูกบาศก์และโมโนคลินิก
โครงสร้างของสารหนูไตรออกไซด์
คลอเดทิตา
ที่อุณหภูมิห้องเนื่องจาก2 O 3 จะตกผลึกเป็นโพลีมอร์ฟแบบโมโนคลินิกสองชนิดซึ่งพบได้ในแร่คลอเดตไทต์ ในนั้นมีหน่วยปิรามิดตรีโกณมิติ AsO 3ซึ่งเชื่อมต่อด้วยอะตอมออกซิเจนเพื่อชดเชยความบกพร่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยด้วยตัวมันเอง
ในโพลีมอร์ฟหนึ่งหน่วยAsO 3จะเชื่อมโยงกันเป็นแถว (claudetite I) และในอีกรูปแบบหนึ่งจะเชื่อมโยงกันราวกับว่าพวกมันกำลังสานเครือข่าย (claudetite II):

โครงสร้างของโพลีมอร์ฟ Claudetite I. ที่มา: Ben Mills

โครงสร้างของ polymorph claudetite II ที่มา: Ben Mills
ของเหลวและก๊าซ
เมื่อโครงสร้างทั้งหมดที่กำหนดผลึก monoclinic มีความร้อนแรงสั่นสะเทือนเป็นเช่นที่หลายพันธบัตร As-O จะแตกและโมเลกุลขนาดเล็กปลายขึ้นแลกเปลี่ยน: เป็น4 O 6 โครงสร้างของมันแสดงในภาพด้านล่าง

โมเลกุล As4O6 ที่มา: Ben Mills
มันอาจจะกล่าวประกอบด้วย dimer ของเป็น2 O 3 ความเสถียรของมันคือรองรับ 800 ° C ในเฟสก๊าซ แต่เหนืออุณหภูมินี้มันเศษเข้าไปในฐานะที่เป็น2 O 3โมเลกุล
Arsenolite
เนื่องจาก4 O 6สามารถโต้ตอบกันเพื่อตกผลึกเป็นลูกบาศก์ของแข็งโครงสร้างที่พบในแร่อาร์เซโนไลต์

โมเลกุล As4O6 ในของแข็งอาร์เซโนไลต์ ที่มา: Ben Mills
โปรดทราบว่าภาพกำลังแสดงโครงสร้างจากระนาบที่สูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ claudetite จะเห็นความแตกต่างของโครงสร้างกับ arsenolite ที่นี่พวกมันไม่ต่อเนื่องเป็นโมเลกุล4 O 6ที่ยึดเข้าด้วยกันโดยกองกำลัง Van der Waals
คุณสมบัติ
ชื่อทางการค้า
- อาร์เซนอล
- สารหนู
-Trisenox
-Claudetite
น้ำหนักโมเลกุล
197.84 ก. / โมล.
ลักษณะทางกายภาพ
- ผลึกลูกบาศก์สีขาว (อาร์เซนอล)
- ผลึก monoclinic ไม่มีสี (Claudetite)
- ของแข็งสีขาวหรือใสมีน้ำเลี้ยงก้อนอสัณฐานหรือผงผลึก
กลิ่น
ห้องน้ำ.
ลิ้มรส
รสจืด.
จุดเดือด
460 องศาเซลเซียส
จุดหลอมเหลว
-313 ° C (คลอเดตไทต์)
-274 ° C (Arsenolite)
จุดระเบิด
485ºC (ระเหิด)
ความสามารถในการละลายน้ำ
17 g / L ที่ 18 ° C (20 g / L ที่ 25 ° C)
การละลาย
ละลายในกรด (โดยเฉพาะกรดไฮโดรคลอริก) และด่าง แทบไม่ละลายในคลอโรฟอร์มและอีเธอร์
ความหนาแน่น
-3.85 g / cm 3 (ลูกบาศก์คริสตัล);
-4.15 g / cm 3 (ผลึกขนมเปียกปูน)
ความดันไอ
2.47 · 10 -4 mmHg ที่ 25 ° C
การจำแนก
ไม่ติดไฟ แต่เมื่อให้ความร้อนจะทำให้เกิดควันพิษซึ่งอาจรวมถึงอาร์ซีน
การกัดกร่อน
เมื่อมีความชื้นสามารถกัดกร่อนโลหะได้
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
77 กิโลจูล / โมล
ค่าคงที่การแยกตัว (Ka)
1.1 · 10 -4ที่ 25 ° C
ดัชนีหักเห
-1,755 (Arsenolite)
-1.92-2.01 (คลอเดตไทต์)
การเกิดปฏิกิริยา
-Arsenic trioxide เป็นสารประกอบแอมโฟเทอริก แต่ทำหน้าที่ได้ดีกว่าเป็นกรด
- สามารถทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกหรือกรดไฮโดรฟลูออริกสร้างสารหนูไตรคลอไรด์หรืออาร์เซนิกไตรฟลูออไรด์
- ยังทำปฏิกิริยากับสารออกซิแดนท์ที่รุนแรงเช่นกรดไนตริกทำให้เกิดกรดอาร์เซนิกและไนตรัสออกไซด์
-Arsenic trioxide สามารถทำปฏิกิริยากับกรดไนตริกผลิตอาร์ซีนหรือสารหนูขึ้นอยู่กับสภาวะของปฏิกิริยา
เป็น2 O 3 + 6 Zn + 12 HNO 3 => 2 AsH 3 + 6 Zn (NO 3 ) 2 + 3 H 2 O
ปฏิกิริยานี้เป็นพื้นฐานสำหรับการสร้าง Marsh Test ซึ่งใช้สำหรับการตรวจหาพิษของสารหนู
ศัพท์เฉพาะ
เนื่องจาก2 O 3สามารถตั้งชื่อตามระบบการตั้งชื่อต่อไปนี้โดยรู้ว่าสารหนูทำงานร่วมกับวาเลนซ์ +3:
-Arsenous oxide (ศัพท์ดั้งเดิม)
-Arsenic (III) ออกไซด์ (ระบบการตั้งชื่อหุ้น)
-Diarsenic trioxide (ระบบการตั้งชื่อ)
การประยุกต์ใช้งาน
อุตสาหกรรม
- ใช้ในการผลิตแก้วโดยเฉพาะเป็นสารฟอกขาว นอกจากนี้ยังใช้ในการผลิตเซรามิกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และดอกไม้ไฟ
- เพิ่มเป็นส่วนประกอบย่อยของโลหะผสมที่ทำจากทองแดงเพื่อเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนของโลหะผสม
- เนื่องจาก2 O 3เป็นวัสดุเริ่มต้นสำหรับการเตรียมสารหนูเป็นองค์ประกอบเพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าและสำหรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์อาร์เซไนด์
- ในฐานะที่เป็น2 O 3เช่นเดียวกับคอปเปอร์อาร์เซเนตใช้เป็นสารกันบูดไม้ ใช้ร่วมกับคอปเปอร์อะซิเตตเพื่อสร้างเม็ดสีเขียวปารีสใช้ทำสีและสารฆ่าหนู
แพทย์
-Arsenic trioxide เป็นสารประกอบที่ถูกใช้มานานหลายศตวรรษในการรักษาโรคต่างๆ ใช้เป็นยาชูกำลังในการรักษาความผิดปกติทางโภชนาการโรคประสาทโรคไขข้ออักเสบโรคหอบหืดชักกระตุกมาลาเรียซิฟิลิสและวัณโรค
- ยังถูกใช้ในการรักษาโรคผิวหนังในท้องถิ่นโดยใช้เพื่อทำลาย epitheliomas ผิวเผิน
-Fowler's solution ใช้ในการรักษาโรคผิวหนังและมะเร็งเม็ดเลือดขาว การใช้ยานี้ถูกยกเลิก
- ในปี 1970 จางทิงตงนักวิจัยชาวจีนได้พัฒนาการศึกษาการใช้สารหนูไตรออกไซด์ในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน (APL) ซึ่งนำไปสู่การผลิตยา Trisenox ซึ่งได้รับการรับรองจาก FDA ของสหรัฐอเมริกา
-Trisenox ถูกใช้ในผู้ป่วย APL ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบ "first line" ซึ่งประกอบด้วย all-trans retinoic acid (ATRA) สารหนูไตรออกไซด์ได้รับการแสดงเพื่อกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งได้รับการตายของเซลล์
-Trisenox ใช้เป็น cytostatic ในการรักษาชนิดย่อย promyelocytic ทนไฟ (M 3 ) ของ APL
อ้างอิง
- Shen และคณะ (2001) การศึกษาประสิทธิภาพทางคลินิกและเภสัชจลนศาสตร์ของอาร์เซนิกไตรออกไซด์ในขนาดต่ำในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวโพรไมอีโลไซติกเฉียบพลันที่กำเริบ: การเปรียบเทียบกับการให้ยาแบบเดิม มะเร็งเม็ดเลือดขาว 15, 735–741
- วิทยาศาสตร์โดยตรง. (2014) สารหนูไตรออกไซด์. เซเวียร์ ดึงมาจาก: sciencedirect.com
- วิกิพีเดีย (2019). สารหนูไตรออกไซด์. สืบค้นจาก: en.wikipedia.org
- PubChem (2019). สารหนู (III) ออกไซด์ สืบค้นจาก: pubchem.ncbi.nlm.nih.gov
- Deborah M. Rusta และ Steven L. Soignetb. (2001) ข้อมูลความเสี่ยง / ประโยชน์ของ Arsenic Trioxide The Oncologist vol. 6 ส่วนเสริม 2 29-32.
- วารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ (11 กรกฎาคม 2556). Retinoic Acid และ Arsenic Trioxide สำหรับมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน Promyelocytic n ภาษาอังกฤษ j med 369; 2.
